Tag Archive for: Teknologi for plaststøping

Kina mold

Hva er plastform?

Plastform (mugg) er et verktøy eller en form som brukes i produksjonsprosessen for å lage plastdeler og -produkter. Det plastform er vanligvis laget av metall eller et annet hardt stål (H13, DIN 1.2344, DIN 1.2343, 2083, NAK80 eller lignende stål) og er utformet for å holde smeltet plast i en bestemt form til den avkjøles og stivner.

Produsenter av plastformer bruker ofte denne prosessen til å lage millioner av plastdeler. Disse delene kan ha komplekse design og samme form. Andre metoder ville finne det vanskelig eller umulig å lage dem, Plastsprøytestøpeformer brukes i mange bransjer. Disse inkluderer sprøytestøpte plastprodukter til bilindustrien, byggebransjen, produkter til hjemmebruk, møbelindustrien, elektronikkindustrien, plaststøping av leker, forbrukerprodukter og så videre.

Å lage plastforminjeksjon er veldig komplekse jobber som må produseres av en profesjonell produsent av sprøytestøpeformer. Nedenfor er de enkle trinnene for å lage plastformene.

  • Først må komponentdesigneren lage den modellen du ønsker. Alternativt kan du få leverandøren av sprøytestøpeformen til å designe det endelige produktet basert på dine behov.
  • For det andre, når produktdesignet er godkjent, må du finne din mold maker for å komme opp med en fullstendig mold design. Når formdesignen er laget, kan du begynne å produsere plastformen. Plasten sprøytestøpeform produksjonsprosessen inkluderer boring, skumbearbeiding, trådskjæring, CNC-maskinering, EDM, polering osv.
  • For det tredje er det siste trinnet for å lage en plastform formmontering. Når moldproduksjonen er fullført, må du gjøre moldmonteringen. Dette sjekker om komponentene er i riktig posisjon. Formmontering er den eneste måten å kontrollere formkvaliteten og forbedre eventuelle problemer på forhånd.
  • For det fjerde, når formtilpasningen er ferdig, kan den faktiske sprøytestøpingsprosessen kan starte. I begynnelsen av sprøytestøpeprosessen kalte vi det formforsøk. Fra muggforsøket til storskala produksjon, trenger vi fortsatt å fikse noen små sprøytestøpeproblemer. Vi må gjøre flere muggforsøk fordi den første vanligvis har noen problemer som må løses.

Etter to eller tre muggforsøk til kunden har godkjent prøvene, kan vi starte massive produksjonskjøringer. Det er en enkel prosess å følge. Den omfatter design av deler, formdesign og produksjon av støpeformer. Dette bidrar til å skape plastprodukter med perfekt utseende.

Produksjon av plastformer er faktisk en kompleks prosess. Du må finne en profesjonell plastformprodusent for å lage plastformene dine.

verktøy for sprøytestøping av plast

Hva er fordelene med plastformteknologi?

Her er noen av fordelene med plastformteknologi:

Høy effektivitet og rask produksjon

Det er mange gode grunner til at sprøytestøping av plast er kjent som den vanligste og mest vellykkede formen for støping. Prosessen er rask sammenlignet med andre metoder. Den høye produksjonshastigheten gjør den mer vellykket og rimelig. Hastigheten avhenger av formens størrelse og kompleksitet, men det går bare omtrent 15-120 sekunder mellom hver syklus.

Bedre styrke

Styrke er en av de viktigste faktorene som må bestemmes når man skal designe en sprøytestøpt plastdel. Designeren må vite om delen skal være stiv eller fleksibel. Denne informasjonen hjelper dem med å justere ribber eller kiler. Det er også viktig å forstå hvordan kunden skal bruke delen, og hva slags atmosfære den skal utsettes for.

Ved å finne den rette balansen mellom ulike designhensyn kan du bidra til å ivareta behovet for stabilitet og styrke. Materialvalg spiller også en viktig rolle for detaljens styrke.

Redusert avfall

Når du søker etter en sprøytestøping av store volumer leverandør, er det viktig å vurdere deres innsats for grønn produksjon. Disse tiltakene viser at de er opptatt av bærekraft, kvalitet og sikkerhet.

Under støpeprosessen produseres det overskuddsplast. Det er lurt å se etter et firma som har et system for å resirkulere overskuddsplasten. De beste miljøvennlige plastsprøytestøpefirmaene bruker avanserte maskiner for å redusere avfall, emballasje og transport.

Lave lønnskostnader

Lønnskostnadene er generelt relativt lave i sprøytestøping av plast sammenlignet med andre typer støping. Muligheten til å produsere deler raskt og med høy kvalitet øker effektiviteten.

Støpeutstyret fungerer vanligvis med et mekanisk verktøy med selvspjeld. Dette gjør at driften går jevnt og produksjonen går med lite tilsyn.

Fleksibilitet, materiale og farge

Å velge riktig farge og materiale for et prosjekt er nøkkelen til å lage plaststøpte deler. På grunn av det store utvalget av begge deler er mulighetene nesten ubegrensede. Utviklingen innen polymerer har ført til at det finnes mange forskjellige typer harpiks å velge mellom.

Det er viktig å samarbeide med en sprøytestøper som har erfaring med ulike resiner og bruksområder. Dette inkluderer resiner som oppfyller RoHS-, FDA-, NSF- og REACH-standarder.

For å velge den beste harpiksen for ditt prosjekt, må du tenke på noen viktige faktorer. Disse inkluderer strekkfasthet, slagfasthet, fleksibilitet, varm avbøyning og vannabsorpsjon.

Hvis du er usikker på hvilke materialer som er best for din plastformerkan du sjekke materialer for sprøytestøping. Du kan også enkelt kontakte oss ved å sende en e-post til info@plasticmold.net.

akrylformer

Hva er ulempene med plastformteknologi?

Her er noen av ulempene med plastformteknologi:

Høye initielle investeringskostnader

Hurtigproduksjon av sprøytestøping trenger en sprøytestøpemaskin, sprøytestøpeformer for plast, sprøytestøpeutstyr, annet hjelpeutstyr osv.

Kostnadene for sprøytestøpemaskiner og støpeformer er høye. Dette gjør det til en stor investering. Derfor er det ikke ideelt for små partier.

Høye krav til design

Hvis du skal produsere deler i store kvanta, må du sørge for at designen er riktig fra starten av. Hvis du må bytte ut støpeformen senere på grunn av designproblemer, blir det veldig dyrt.

Høye krav til ferdigheter: Det er mange faktorer som spiller inn når man skal lage støpeartikler. Dette betyr at de tekniske ferdighetene som trengs, er høyere og vanskeligere å lære.

Operatører av sprøytestøpemaskiner trenger mye kompetanse. De krever vanligvis 5 til 10 års erfaring.

Design- og produksjonsarbeidere i plastinjeksjonsformer trenger mer tekniske ferdigheter. De krever vanligvis 5 til 10 års erfaring.

Lengre ledetid før produksjon er tidkrevende.

Hovedutstyret for sprøytestøping er formen. Det tar imidlertid lang tid å designe formen. Ulike verktøyfremstillingsmetoder og formtesting bremser også produksjonen.

Avhengig av produktidéens struktur og størrelse, tar det vanligvis 25-40 dager å lage sprøytestøpeform.

Når sprøytestøpeform for plast er klar, tar det ofte flere forsøk å justere innstillingene for sprøytestøpemaskinen. Denne prosessen skjer i løpet av samme produksjonsfase. Målet er å finne de beste innstillingene for rask produksjon. Dette krever imidlertid også litt tid.

Sprøytestøping av PMMA

Når trenger du plastformer?

Når du har et plastprodukt som du ønsker å selge på markedet, bør du vurdere å bruke teknologi for sprøytestøping av plast. Det gir deg gode produksjonsalternativer som du kanskje går glipp av. Uansett om du er bekymret for nøyaktighet, bruk av plast i stedet for metall eller kostnader, kan denne listen hjelpe deg. Vi tror den vil oppmuntre deg til å vurdere sprøytestøping av plast for ditt produkt igjen.

Delstandard og nøyaktighet

Injeksjonsstøpte deler i plast kan ha høy kvalitet og nøyaktighet etter behov. Når du bruker produsenter i USA, er nøyaktigheten vanligvis innenfor 0,001 tommer. Standard kontrolltiltak, som ISO-sertifisering, sikrer at delene dine er av høy kvalitet og nøyaktige. Prisen vil imidlertid være høyere enn i Kina.

Produksjonsvolum

Når formfremstilling for plast deler er laget, kan produksjonsvolumet skaleres opp eller ned etter behov.

Kostnad per plastdel

Etter den primære kostnaden for sprøytestøpeformen er kostnaden per del ekstremt lav. Å velge riktig harpiks vil påvirke kostnadene. Maskinslitasje og lønnskostnader er imidlertid lave. Dette betyr at kostnadene per del er lavere enn andre produksjonsalternativer når produksjonsvolumene er høye.

Kompleksiteten i delene

Plast og sprøytestøpeformene gir større designfrihet enn mange andre produksjonsspesifikasjoner. En dyktig plast mold selskap kan skape deler og delesett som krever mindre arbeid etter at de er laget. Dette omfatter alt fra glatte overflater til intrikate design.

Co-injeksjon, overstøping og dobbeltstøping

Delene trenger ikke bare å være laget av én plast. Dobbeltstøping og overstøping gjør det mulig å kombinere to typer plast i støpeformen. Disse plasttypene kan ha ulike egenskaper, for eksempel hardhet og fleksibilitet.

Co-injeksjonsstøping gjør det mulig å sprøyte inn en polymer som kjernen i en annen. Denne metoden skaper deler som er mer fleksible og rimeligere.

dobbel injeksjon

Markedsspesifikke materialer og standarder

Teknologi for plaststøping har eksistert lenge og har verktøyene og standardene som trengs for å møte ulike markeder. Hvis du for eksempel produserer medisinske deler og trenger sporbarhet, har du flere alternativer. Disse alternativene bidrar til å sikre at hver del kan spores tilbake til den aktuelle batchen.

Sprøytestøping er en prosess som brukes i de fleste plastproduksjoner og er veldig foretrukket av forskjellige virksomheter og firmaer. Dette er i stor grad fordi det er ganske effektivt og gir ensartethet i alle produktene som produseres ved hjelp av denne prosessen.

For å få det beste resultatet er det best å samarbeide med en profesjonell produsent av sprøytestøpeformer. De tilbyr tjenester av høy kvalitet for sprøytestøping av plast.

Denne prosessen krever bruk av ekspertise for å sikre at produktene oppfyller høye standarder. Formleverandøren må velge det beste materialet som skal brukes. De må også skape en fungerende formdesign. Til slutt skal de lage en fungerende prototype for å starte produksjonsprosessen.

Hvor kan jeg finne det beste plastformfirmaet?

Sincere Tech er en av de 10 beste mold produsenter i Kina. Vi tilbyr tilpassede plastinjeksjonsformer og støpetjenester over hele verden. Våre tjenester kan spare deg for 40% på produksjon og produksjon av plastform. Vi har over 18 års erfaring innen produksjonstjenester for plastinjeksjonsform og flytende teknisk engelsk kommunikasjon.

Vi 100% garanterer at prosjektet ditt vil bli vellykket. Du vil bli imponert og fornøyd med vår kvalitet, pris og tjenester. Vi er villige til å dele med deg noen av våre kunder for å la deg bekrefte vår kvalitet og service. Send oss dine krav til et tilbud; du vil ikke miste noe annet enn vår konkurransedyktige pris som referanse.

For å beskytte prosjektet ditt mot kopiering kan vi signere en NDA dokument for å beskytte prosjektet ditt. I det følgende finner du informasjon om sprøytestøpeprosesser, teknikker, spesialisert støpeteknologi, feil og feilsøkingsløsninger.

plastformteknologi

Plastformens struktur

I utgangspunktet er det to hoveddeler i sprøytestøpeform for plast struktur: formhulrommet (den faste halvdelen) og formkjernen (den bevegelige halvdelen).

Den formhulrom (festehalvdel) er den delen av formen som danner den ytre formen eller konturen til plastdelen som genereres. Matesystemet er også plassert på dette punktet.

Denne delen av formen er utformet for å definere detaljens fulle størrelse og form. Den lages ved å lage et omvendt avtrykk av den delen som skal støpes. Dette gjøres ved hjelp av CNC-maskiner med høy presisjon, trådskjæring, elektrodeutladningsbearbeiding og andre maskineringsmetoder.

På den annen side er kjerne i sprøytestøpeform (bevegelig halvdel) danner de innvendige funksjonene og formene på plastdelen som genereres. Den skaper den innvendige geometrien i delen, for eksempel bosses, hull, ribber og andre spesifikasjoner.

Den formkjerne er laget ved hjelp av omvendte avtrykk av delen. Dette gjøres med CNC-maskinering med høy presisjon, trådskjæring og elektrodebearbeiding. Andre maskineringsprosesser brukes også.

De to delene av plast injeksjon mold, hulrommet og kjernen, vil bli satt sammen i formbasen. Denne formbunnen har kjølekanaler, utstøterpinner, føringsbøssinger, løpere, spurebøssing, festeskruer og andre mekanismer. Disse mekanismene inkluderer løftere, glidere og andre spesielle tiltak.

Materialet for plastform strukturen avhenger av flere faktorer. Disse inkluderer plasttype, formens levetid og budsjett. Vanligvis er formbunnen laget av S50 C. Noen ganger er A- og B-platene laget av 1.2311. Normalt stål for formhulen og kjernen vil være P20, 1.2738H, S136H, NAK80, 1.3444, 1.3443, H13, etc.

Plastsprøytestøping krever mye presisjon og nøyaktighet. Formstrukturen er nøkkelen til å lage et ferdig produkt av høy kvalitet.

Totalt sett, plastform består av en rekke ulike formplater, innsatser, blokker, glidere, løftere og andre metallkomponenter. A sprøytestøpeform for plast har to hoveddeler: den faste halvdelen, kalt kavitetssiden, og ejektorhalvdelen, kjent som kjernesiden. Disse delene består av flere formplater og innsatser.

Hulrommet er laget med innsatser som passer til de omkringliggende rammeplatene (A/B-platene). Dette gjør det enklere å bearbeide og skifte ut.

plastform

injeksjon av plastform

Den sprøytestøpeform for plast hulrom og kjerneinnsatser er vanligvis separate blokker. Noen av disse blokkene er laget av sterkt materiale. De settes inn i lommeplater. Disse lommeplatene er maskinert inn i A- og B-platene. A- og B-plater kalles også hulrom- eller kjerneholderplater.

Formhulrommet og kjerneinnsatsene er i lommeplaten. De står over A/B-platen med ca. 0,1 til 0,5 meter. Når både den faste og den bevegelige halvdelen er lukket, må det være et lite mellomrom mellom A- og B-platen. Dette vil skape en utmerket passform for hulrommet og kjerneinnsatsene.

Den faste halvdelen av formen inkluderer (hulromsiden):

a: Lokaliseringsring; b: grunnplate (topplate); c: styrestift; d: isolasjonsplate (for høyere formtemperaturer eller varmkanalform); e: festeskrue; f: rammeplate eller A-plate (hulrom hvis den er laget i massiv); se bildet nedenfor

feste halvkavitet side

feste halvkavitet side

Plastform utstøtningshalvdel inkluderer (bevegelig halvdel/kjerneside):

a: føringsbøssing; b: lokaliseringsbøssing; c: støttestang; d: bunnplate; e: rammeplate eller B-plate (kjerne hvis den er laget i massivt materiale); f: støtteplate; g: støttestang; h: øvre utkasterplate; i: nedre utkasterplate.

bevegelig halvkjerneside

bevegelig halvkjerneside

Støpematerialer av plast

Det finnes mange typer formstål som kan brukes til å lage injeksjonsplastformer, inkludert aluminium, stål, messing, kobber og mange andre. Materialene nedenfor er noen av de vanligste formmaterialene som brukes til fremstilling av plastformer.

Basisstål, som vi bruker til å lage plastformer:

  1. P20 (1.2311): Dette er et allsidig, lavlegert formstål med HRC 33-38, som brukes mye til sprøytestøpeformer med lavt til middels volum. Dette stålet har god seighet og bearbeidbarhet. Noen ganger brukt som A- og B-plater, og ejektorplater også.
  2. H13 (1,2344, 1,2343) eller S136: Disse stålene er svært varmebestandige, og brukes vanligvis til sprøytestøpeformer. De er nødvendige for høye produksjonsvolumer og skal vare i over 1 million skudd. Dette er et svært seigt stål med lav hardhet som brukes til høykvalitets hulrom og kjernekrav. Hardheten til disse stålene kan herdes til HRC 48-60 grader.
  3. 303 rustfritt stål: Dette materialet er kjent for sin korrosjonsbestandighet og bearbeidbarhet. Det egner seg for støpeformer som brukes i mindre krevende bruksområder.
    420 rustfritt stål: Denne ståltypen er hardere og mer slitesterk enn 303 rustfritt stål. Det brukes til støpeformer der slitasje er et problem.
  4. Aluminiumslegeringer: Noen aluminiumslegeringer brukes til prototypformer på grunn av deres lette vekt og gode varmeledningsevne. De normalt brukte aluminiumslegeringene er 7075 og 6061.
  5. Berylliumkobberlegeringer: Disse legeringene, som C17200 og MoldMAX, har høy varmeledningsevne og utmerket korrosjonsbestandighet. De brukes i støpeformer som krever rask varmeavgivelse, spesielt for noen av de dype ribbene, som det ikke er mulig å legge til en kjølekanal i eller som er vanskelige å kjøle ned under støping.
  6. 718H (1.2738H) og 2738HH: Dette er forherdet stål som har en hardhet på HRC 28-40, noe som gir moderat høy hardhet og god maskinbearbeidbarhet. Det brukes først og fremst til hulrom og kjerner, samt stripperplater. Levetiden for disse stålene er rundt 0,5 millioner skudd eller mer.

Når du skal velge stål til en plastformNår du skal støpe, lurer du kanskje på hvilket materiale du bør bruke. Da må du tenke på noen faktorer, for eksempel hvilken type plastmateriale som skal støpes, forventet produksjonsvolum, ønsket levetid for formen og kostnadshensyn. I tillegg er overflatefinishen også en viktig faktor i valg av riktig formmateriale. Når du har et prosjekt som krever plastform, kan du finne profesjonelle moldprodusenter i Kina som vil løse dine problemer raskt, riktig og til en konkurransedyktig pris.

Hva er plaststøpingsteknologi?

Teknologi for plaststøping er prosessen med å helle flytende plast i en form eller et formhulrom slik at den stivner til en tilpasset form. Disse plastformene kan brukes til en lang rekke formål, og det er en kostnadseffektiv prosess for å produsere millioner av ensartet formede plastprodukter.

Det finnes vanligvis fem typer støpeformer: kompresjonsstøping, ekstruderingsstøping, sprøytestøping, blåsestøping og rotasjonsstøping. Vi ser nærmere på detaljene knyttet til hver av disse teknikkene, slik at du kan avgjøre hvilken av dem som vil være mest vellykket for deg.

sprøytestøpingstjeneste

Ekstruderingsstøping

Ved ekstruderingsstøping presses varm, smeltet plast gjennom et formet hull for å lage en lang, formet plastdel. Denne tilpassbare formen som den flytende plasten presses inn i, kalles en dyse. Denne matrisen er skreddersydd for det spesielle resultatet som er ønsket. Det er nesten som å presse deig gjennom en presse for å lage kakeformede småkaker.

Kompresjonsstøping

Denne teknikken innebærer at flytende plast helles i en oppvarmet form og deretter komprimeres til ønsket form. Den høye temperaturen i hele prosessen sikrer best mulig styrke i sluttproduktet. Prosessen avsluttes med å kjøle ned den flytende plasten, slik at den ikke kan trimmes og tas ut av formen.

Blåseforming

Ved blåsestøping blir de spesialtilpassede plastdelene tynnveggede og hule. Denne teknikken er perfekt når plastdelen skal ha en jevn veggtykkelse. Dette er svært likt prosessen med glassblåsing.

Sprøytestøping

Sprøytestøping er ganske lik ekstruderingsstøping. Forskjellen er at ved sprøytestøping sprøytes den smeltede plasten rett inn i en spesialtilpasset form. Injeksjonen skjer under høyt trykk, slik at formen pakkes med en kraftig kraft. Etter at formen er pakket, kjøles plasten ned for å beholde sin nye form, og deretter åpnes formen, og ejektorsystemet brukes til å skyve delen ut av formhulen, før neste syklus fortsetter.

Rotasjonsstøping

Denne teknikken, som også kalles rotomoulding, innebærer at væsken eller harpiksen plasseres inne i formen og deretter roteres i høy hastighet. Væsken dekker da hele overflaten av formen jevnt, slik at det dannes en uthulet del med jevnt tykke vegger. Etter at formen er kjølt ned og den flytende plasten har fått sin ferske form, tas den ut av formen.

Fremtiden for sprøytestøpeformer av plast

Bransjen for produksjon av plastdeler fortsetter å vokse takket være de nyeste ideene og prosessene. Disse kreative teknikkene for sprøytestøping av plast gir produsenter og bedrifter nye måter å masseprodusere plastdeler på. Her er noen nye innovasjoner innen sprøytestøping av plast som kan hjelpe bedriften din og gjøre produksjonen mer effektiv.

Mikrosprøytestøping

I takt med den teknologiske utviklingen blir utstyret og apparatene våre stadig mindre, slik at de blir enklere å oppbevare og håndtere. Mange firmaer og bransjer fortsetter å innovere ved å skape nye design hvert år med mer kompakte dimensjoner. Små plastmaterialer er kjent på mange områder, og mikrosprøytestøping er den beste måten å oppfylle dette behovet på.

Telefon- og databransjen drar nytte av mikrosprøytestøping siden de bruker mindre plastformer til nyere telefoner og datautstyr. Innen medisin brukes også små medisinske apparater til pasienter, for eksempel bærbare intravenøse pumper.

Sprøytestøping for overføring

Overføringsstøpeprosessen innebærer å lage lignende sprøytestøpte gjenstander samtidig. Sprøytestøping går et skritt videre ved å bruke den typiske sprøytestøpeprosessen og et stempel for å presse harpiksen inn i to eller flere støpeformer.

Formen avkjøles samtidig og støpes ut, noe som gir raskere produksjon. Denne prosessen gir den ekstra fordelen at den skaper et ensartet utseende på tvers av ulike støpte emner, for eksempel plastrørpropper.

Strukturell skumstøping

En stor nyvinning innen sprøytestøping er strukturell skumstøping. Denne prosessen samler sprøytestøping og gassassistert sprøytestøping ved å skape skum bestående av gasslignende nitrogen og plastharpiks. Kombinasjonen blir til skum ved injeksjon og utvider seg. Resultatet er et indre av skum og et skall av hardt plastmateriale.

Denne skumkombinasjonen gjør det enklere å lage harde former og nå små deler av formen. I tillegg skaper det kraftig plast. Innsiden av plasten er hul, mens utsiden er kraftig og detaljert, avhengig av formen.

Gassassistert sprøytestøping

Enkelte sprøytestøpeformer har harde design og lite plass å fylle. Disse små mellomrommene gjør det vanskelig å støpe et helt plaststykke, siden harpiksen kanskje ikke når opp. Gassassistert sprøytestøping sørger for at harpiksen når de små delene av formen ved å injisere gass under trykk i væsken mens harpiksen kjøles ned.

Gassen frigjøres etter at nedkjølingen er ferdig, og delen skytes ut av formen. Denne nyvinningen innen sprøytestøping av plast er en bemerkelsesverdig måte å lage harde plastdeler på, og sørger for at plastoverflaten er kraftig siden gassen får den til å utvide seg.

Polypropylen sprøytestøpeverksted

Hvilke typer materialer brukes i plaststøpingsteknologi

Plastsprøytestøping er kompatibel med mange plastmaterialer, så produktene er vanlige i alle bransjer og husholdninger. Det er praktisk talt umulig å dekke dem alle i en oppskrivning. Vi har håndplukket de mest kjente.

Akryl (PMMA)

Poly, bedre kjent som akryl, er et termoplastisk materiale som har perfekt mekanisk styrke, er lett og har et klart, gjennomsiktig utseende. Selv om det ikke er formbart, har det den beste motstandsdyktigheten mot knusing.

I tillegg er en av de største styrkene at det er lett å bearbeide. Etter sprøytestøping er akryldeler enkle å etterbehandle og endre. gå til Sprøytestøping av PMMA for å lære mer.

PMMA har noen problemer som er verdt å merke seg. For det første er det utsatt for riper, noe som ikke bare påvirker glassets klarhet, men også dets utseende. I tillegg har PMMA en tendens til å akkumulere fett og olje, noe som ytterligere påvirker overflaten og klarheten. Til slutt har det dårlig ytelse under høye temperaturer.

sprøytestøping av akryl

Akrylnitril-butadien-styren (ABS)

ABS er et av de mest kjente sprøytestøpematerialene. Det har den beste seighet og styrke, kjemisk motstand, slagfasthet, oljer og baser. Det er helt ugjennomsiktig og kan sprøytestøpes i mange farger. I tillegg er ABS ganske billig sammenlignet med andre sprøytestøpematerialer av plast på denne listen. lær mer om ABS sprøytestøping.

hva er ABS-materiale

abs-platikk

Polykarbonat (PC)

PC har en bemerkelsesverdig seighet, slagfasthet og splintresikkerhet. Det har et gjennomsiktig utseende. I tillegg har den den ønskelige standarden for å opprettholde sine mekaniske funksjoner og ser etter et bredt temperaturområde. Dermed går det bra i atmosfærer med høy temperatur.

Det har en bemerkelsesverdig optisk klarhet, ofte bedre enn glass. Dette gjør det til et svært kjent sprøytestøpemateriale for produksjon av hjelmvisirer, beskyttelsesbriller og maskinskjermer. les mer om sprøytestøping av polykarbonat.

Sprøytestøping av PC

Polystyren (PS)

PS er et av de få sprøytestøpematerialene som er veldig kjent. Det er utrolig lett, har kjemiske reaksjoner, motstår fuktighet og er veldig perfekt for sprøytestøping på grunn av den jevne termiske krympingen inne i formen.

PS brukes til å lage gjenstander som hvitevarer, leker, beholdere osv. Det har også en unik posisjon i medisinsk utstyrsindustri, ettersom det ikke brytes ned av gammastråling, som er den første teknikken for å sterilisere medisinsk utstyr. Derfor sprøytestøpes utstyr som dyrkningssett og petriskåler med PS. les mer om PS-sprøytestøping.

Termoplastisk elastomer (TPE)

TPE skiller seg ut blant sprøytestøpematerialene ved at det er en blanding av plast og gummi. Det samler fordelene fra begge materialene. Det er fleksibelt, kan strekkes til sterke, lange lengder og er resirkulerbart.

I tillegg er den store fordelen at den er rimelig blant de fleste gummialternativer. Les mer om TPE-sprøytestøping.

Det er uansett ikke perfekt for bruk i høye temperaturer, da det mister noen av materialegenskapene sine. I tillegg bør det ikke strekkes for mye og for lenge, da det er utsatt for kryp.

TPE-sprøytestøping

Hva er kostnaden for plastformer og sprøytestøpingsprodukter av plast?

Kostnaden for sprøytestøpeformer for plast og kostnader ved sprøytestøping kan variere sterkt avhengig av en rekke faktorer, blant annet størrelsen og kompleksiteten på støpeformen, plasttypen som brukes, produksjonsvolumet og produksjonstiden.

Disse elementene, i tillegg til eventuelle tilleggskostnader for etterbehandling, emballasje og frakt, påvirker prisen på det ferdige sprøytestøpte plastproduktet. Det er viktig å samarbeide tett med produsenten for å forstå alle kostnadene som er involvert, og for å få et klart kostnadsoverslag før produksjonen starter.

Nedenfor vil vi gi deg noen veiledninger om hvordan du får en pris på plastform og en pris på plaststøping fra formleverandøren din.

1. Hvordan får jeg en pris for eksport av plastform eller verktøy?

Hva er en eksport plastform? Det betyr at du bare kjøper formen; når formen er helt ferdig og klar for massiv produksjon, tar du formen tilbake til ditt land eller din spesifiserte produsent for å støpe delene.

For å få en pris for eksport sprøytestøpeform for plast, er det noen få ting du skal oppgi til formleverandøren din. For å sikre at du har gitt produsenten all den informasjonen de trenger for å sjekke prisen nøyaktig, nedenfor er noen viktige punkter for estimering av muggpriser. Dette er den viktigste informasjonen for eksportformer.

  • Først og fremstHvis du ikke har en 3D-tegning, send 3D-tegningen (STP- eller IGS-format er bedre) til formleverandørene dine. Hvis du ikke har tegningen, må du ha noen bilder av en prøve med en omtrentlig delstørrelse og vise leverandøren din den delstrukturen.
  • Andremå du vite hvor mange skudd av formen du trenger, for eksempel. 0,5 millioner skudd av en levetid eller 1 million skudd av et livstidskrav, fordi disse to kravene vil føre til en annen pris.
  • Tredje. Antall hulrom: du må spesifisere hvor mange hulrom du trenger for formen din. Fordi ett hulrom og flere hulrom har helt forskjellige priser, er det eneste hulrommet billigere enn formen med flere hulrom. Fordi dette også vil påvirke muggprisen, hvis du ikke er sikker, kan du be leverandøren din om noen forslag.
  • Forth. Er det en kaldløper eller en varmløper du trenger til formen din? Hvis det er en varmkanal, hvilket merke varmkanner? YUDO, INCOE, etc. - all denne informasjonen vil ha forskjellige priser, så du må spesifisere dine krav. Du kan også spørre formleverandøren din om noen forslag.

Ovennevnte punkter er svært viktig informasjon å få verktøykostnader for eksportform fordi all informasjonen vil endre muggprisen. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du trenger støtte.

Injeksjonsform for plast

2. Hvordan få en pris på sprøytestøpeprodukter

Hvis du bare trenger plaststøpedelerHvis du vil ha en plaststøper, trenger du bare å fortelle oss (eller et annet plaststøpefirma) hva plasten skal være, hvor mange deler du trenger per gang, hva overflatekravene er og fargene på delene, så tar de seg av resten for deg.

For å få kostnader for sprøytestøping av plastprodukter, det er mye enklere enn å få kostnadene ved å eksportere plastform. Enkle trinn som nedenfor gjør det enkelt å få prisen på sprøytestøping av plast.

  • Hva slags plast skal det være? for eksempel PP, PA66, ABS, PC, PMMA, PC/ABS, PEEK, PPS osv.
  • Hvilken farge trenger du for støpedelene dine? Det er mange farger; du kan ta en fargereferanse fra pantonefarge.
  • Hvilke krav stilles til delens overflate? Tekstur (kornet eller matt) eller høypolering? Teksturkoden kan ta referanser fra VDI 3400.
  • 3D-design (STP- eller IGS-formatfil vil være bra for alle selskapene); Hvis du ikke har en 3D-design, kan du sende eksempelbildene dine med delstørrelse og delvekt, eller et idébilde og forklare det for oss, så kan vi fortsatt få prisen for deg.
  • Hvor mange deler trenger du per gang?
  • Har du noen spesielle funksjonskrav?

Med informasjonen ovenfor vil du få en veldig konkurransedyktig lokal mold / verktøykostnad (minst 40% lavere enn andre) og enhetssprøytestøpingskostnad fra vår side. Denne informasjonen er en viktig faktor i estimeringen av plasten kostnader for sprøytestøping. Ellers vil en pris ikke ha noen referanser.

Plastformer, støpefeil og feilsøking

Kvaliteten på plastform er like viktig som støpeprosessen. Plaststøpeselskapet du velger for å hjelpe deg med produktet ditt, vil til slutt bekjempe vanlige støpeproblemer. Hvis du har plastformer av høy kvalitet og en god plastsprøytestøpeprosess, vil det gi den typen resultater du forventer av sluttproduktet.

Støpefeil oppstår i plastformen; de kan tilskrives typen råmateriale som brukes i støpeformen. sprøytestøping av plast prosessen, samt kvaliteten på den plastform, sprøytestøpeprosessferdigheter, sprøytestøpemaskin, etc.

Heldigvis kan produsenter av støpeformer lage støpeformer av høy kvalitet ved å behandle og forebygge sprøytestøpefeil og bruke disse tilnærmingene. Når du først har en form av høy kvalitet, er alle andre problemer enkle å løse.

For å lage høykvalitets plastformmå du vite hvordan du løser dette støpeproblemet. Selvfølgelig, finn gode formleverandører; de vil faktisk løse dette problemet for deg. Blow er noen feilsøkingstips for å løse de vanlige støpefeilene, for eksempel sveiselinjer, etc., og til slutt få støpte deler av høy kvalitet. Det er noen viktige feil som mest skjedde under moldproduksjon og støpeprosess.

Flytmerker

Flytmerker

1. Flow Marks

Denne støpefeilen oppstår vanligvis i nærheten av portområdet og skjøteområde (skjøtelinje eller sveiselinjer), som noen kaller strømningslinjerDette er vanlig i smale deler av komponenter og kan betraktes som mindre eller alvorlige feil, avhengig av delens veggtykkelse og forventet bruk.

For å løse problemer med utseendet på strømningslinjen, må vi øke støpeprosessen under støpeprosessen innsprøytningshastighet trykk, temperaturen på det smeltede materialet og temperaturen i støpeformen. Det kan også være nyttig å øke portstørrelsen eller endre plasseringen av porten (siste alternativ). Under det høyre bildet av flytemerkedefekter økte vi grindstørrelsen for å forbedre strømningsmerker fordi veggtykkelsen var for tykk (7 mm).

Kjedelige områder

Kjedelige områder

2. Kjedelige områder

Det vanligste er en matt, konsentrisk ring som kan oppstå rundt en halo-lignende gran. Dette oppstår vanligvis når materialflyten er dårlig og viskositeten er høy. I motsetning til hva mange tror, er dette ikke en emballasjefeil, men en feil som oppstår i begynnelsen av faktureringssyklusen.
For å minimere muligheten for dette bør injeksjonshastighetsprofilen justeres for å sikre en jevn strømningsfronthastighet gjennom hele fyllingsfasen.

Det er også nyttig å øke mottrykket og temperaturen på skruen for å redusere matte overflater som følge av lavere smeltetemperaturer. Økt formtemperatur kan også redusere dette problemet. Men det må være et kjølesystem i innmatingsområdet, spesielt hvis det er et varmkanalsystem, ellers er det ikke lett å løse dette problemet. Når det gjelder matte overflater som skyldes designrelaterte problemer, kan dette forbedres ved å redusere radiusen mellom delen og porten.

3. Mangler ved Burns Mark

Brennmerkene er defekter som ofte ses på sprøytestøping av plastdeler og se ut som en lysegul eller svart misfarging. Dette kan være en mindre defekt som skyldes for høy smeltetemperatur, overoppheting i nærvær av innestengt luft og for høy injeksjonshastighet.

Brennmerker

Brennmerker

Korrigerende tiltak for denne typen brennmerke utstedelse: inkluderer å redusere temperaturen, redusere syklustiden og redusere injeksjonshastigheten. Plastform Produsentene må også sørge for at de har riktig portstørrelse og gassventilhansker for å løse problemet med innestengt luft som fører til denne feilen.

Fordi luftfelleproblemet er den vanligste årsaken til dette brennmerkeproblemet og aldri kunne løses helt ved å justere støpeprosessen, For å merke feil, er det å legge til ventilasjon den beste løsningen, som å øke ventilasjonsrillen, legge til ventilasjonsinnsatser i de dype ribber, etc.

4. Glansforskjell defekter

Glansforskjeller på teksturerte overflater har en tendens til å være mer uttalte, og selv om overflatestrukturen er jevn, kan glansen på delen virke uregelmessig. Dette er et problem som oppstår når det er utilstrekkelig replikering av formoverflaten i noen områder, og noen ganger er det mange ribber på kjernesiden som kan øke glansendringsproblemet på den teksturerte overflaten.

Det kan korrigeres ved å øke smeltetemperaturen, formtemperaturen eller holdetrykket. Jo lenger holdetiden er, desto mer sannsynlig er det at formoverflaten blir replikert nøyaktig. Hvis ribbenes utforming har forårsaket dette problemet, kan vi legge til en viss radius på alle ribber for å forbedre dette problemet. Dette vil redusere det indre stresset slik at den strukturerte overflaten også kan forbedres.

5. Forvrengningsfeil (deformasjon) 

Støping av plast deler har fordreiningsfeil som er normale, spesielt støpedeler i lang størrelse; forvrengningsdefekter er vanskelig å løse. Forbedring av formdesignet er den gjennomsnittlige løsningen, men det er veldig begrenset til å løse dette problemet ved å justere parametrene til støpemaskinen. Årsakene og løsningene for å forbedre vridning og forvrengning er oppført nedenfor som referanse.

Problem med deformasjon

Problem med deformasjon

  • Når deformasjonen er forårsaket av restspenningen i støpeprosessen, kan den redusere injeksjonstrykket og øke muggtemperaturen for å forbedre den.
  • Hvis deformasjonen forårsaket av deler som stikker, kan du forbedre utkastsystemet eller legge til mer trekkvinkel for å løse dette problemet.
  • Hvis deformasjonsfeilene skyldes en dårlig kjølekanal eller dårlig kjøletid, kan vi legge til flere kjølekanaler og øke kjøletiden for å forbedre dette. Vi kan for eksempel tilføre mer kjølevann til deformasjonsområdet for å forbedre deformasjonsfeilene, eller vi kan bruke forskjellige formtemperaturer for hulrommet og kjernen.
  • Hvis forvrengningsproblemet forårsaket krymping av delen, kan du løse dette deformasjonsfeil, vi må justere formdesignet. Noen ganger må vi måle forvrengningsstørrelsen fra støpedelen og gjøre pre-deformasjonsdesignet på delen. Harpiksen har en stor krympningshastighet; vanligvis har krystallinsk harpiks (som POM, PA66, PP, PE, PET, etc.) en høyere vridningshastighet enn amorf harpiks (som PMMA, polyvinylklorid (PVC), polystyren (PS), ABS, AS, etc.).
    Noen ganger har glansfibermaterialet også flere deformasjonsproblemer. Dette er den vanskeligste løsningen fordi du kanskje må justere delutformingen to eller tre ganger for å løse dette problemet helt, men dette er den eneste måten å løse forvrengningsproblemet på.

6. Kortskuddsdefekt

Et kort skudd betyr at formen ikke fylles helt; denne støpefeilen skjer normalt i slutten av fyllingsområdet, slutten

Problem med kortskudd

Kortskuddsdefekter. etter å ha lagt til ventilasjonsinnsatser, ble feilen fullstendig løst

av ribbeinet, eller et tynt veggområde. Nedenfor finner du noen årsaker til denne defekten.

  • Formtemperaturen er for lav. Når materialet fylles i formhulen fordi formen er for kald, kan ikke det flytende materialet fylles helt ut til enden av delen eller noen dypere ribber. En økning i formtemperaturen kan løse dette støpeproblemet.
  • Materialtemperaturen er for lav. Dette problemet kan også forårsake problemet med kort skudd; denne årsaken ligner på problemet med lav formtemperatur. For å forbedre dette problemet kan vi øke smeltetemperaturen til materialet for å løse denne støpefeilen.
  • Innsprøytningshastigheten er for lav. Injeksjonshastigheten er direkte relatert til fyllingshastigheten. Hvis injeksjonshastigheten er for lav, vil fyllingshastigheten for flytende materiale være veldig treg, og det langsomme strømningsmaterialet vil være lett å kjøle ned. Dette vil føre til at materialet blir kaldt på forhånd. For å løse dette problemet kan vi øke injeksjonshastigheten, injeksjonstrykket og holdetrykket.
  • Problem med utlufting. Dette er den vanligste støpefeilen vi møter under støpeprøven; alle andre feil kan løses ved å justere støpeparameteren. Hvis problemer med kortskudd skyldes et ventilasjonsproblem, er den beste løsningen å finne en måte å slippe luften ut av hulrommet på. Noen ganger kan det hjelpe litt å redusere klemkraften, men det er ikke i stand til å løse disse feilene fullstendig.
    Hvis luften sitter fast i hulrommet eller i dødpunktsområdet (for eksempel i enden av ribbeina), vil problemet med kortskudd oppstå i dette området. For å løse dette problemet må vi øke utluftingsrillene på avskjæringslinjen og legge til en utluftingsinnsats på blindpunktet for å lede luften ut.

7. Sinkmerke: Det er et synkemerke på den støpte delen forårsaket av ubalansert plastmateriale som krymper i formhulen. Det ser ut som om det er mangel på materiale i det synkeområdet som ikke samsvarer med delgeometrien. Dette problemet skjer med det tykke veggområdet eller mangel på kjølesystem i formen. Den gjennomsnittlige grunnen til å ha dette synkemerkeproblemet er den ujevne veggtykkelsen på delutformingen.

  • Hvis noen ribber eller et område har en tykkere vegg enn det andre stedet (ribbetykkelsen skal være rundt 1/2-7/10 maks av gjennomsnittsveggen), vil dette tykkere området lett ha et problem med synkemerker. Nedenfor er noen forslag for å forbedre denne feilen.7. Sinkmerke: Det er et synkemerke på den støpte delen forårsaket av ubalansert plastmateriale som krymper i formhulen. Det ser ut som om det er mangel på materiale i det synkeområdet som ikke samsvarer med delgeometrien. Dette problemet skjer med det tykke veggområdet eller mangel på kjølesystem i formen. Den gjennomsnittlige grunnen til å ha dette synkemerkeproblemet er den ujevne veggtykkelsen på delutformingen.
Sinkmerke

Sinkmerke

  • Endre portens plassering slik at den er nær den tykke veggen.
  • Legg til mer holdetrykk og holdetid, og sprøyt mer materiale inn i formhulen. Når du bruker denne metoden, må du dobbeltsjekke at delens dimensjon fortsatt er innenfor toleransekravet.
  • Øk kjøletiden og kjølekanalene for å forbedre dette problemet. Krymping av plast er normalt. Hvis kjøletiden er for kort og delen fortsatt er varm etter at formen er åpnet, krymper delen raskt uten noe kjølesystem. Dette vil gjøre det enkelt å få et synkemerke. Øk avkjølingstiden til plast sprøytestøping del helt avkjøles i formhulen, og denne feilen vil bli løst.
  • Hvis delkonstruksjonen har en veldig tykk vegg på noen av ribbeina eller bossene, må vi forbedre delgeometrien og legge til noen innsatser i det tykke området for å redusere veggtykkelsen. Dette problemet kan løses. For dette ubalanserte veggproblemet kan vi bruke programvare for å analysere det og forhindre det på forhånd. Før moldproduksjon vil vi lage en fullstendig DFM-rapport og sende den til våre kunder for godkjenning. Nedenfor er eksempler på synkemerkeanalyserapporter.

Er du klar til å begynne å jobbe med det nye prosjektet ditt og søke etter din plaststøpefabrikk? Hvis ja, så la oss gå. For ditt plaststøpeprosjekt, å finne en pålitelig Kinesisk mugg selskapet er viktigere. Fordi dette vil bringe markedet ditt opp veldig raskt, og du vil vinne mer fortjeneste på prosjektet ditt med mindre kostnader,

I dag kjøper over 80% av store selskaper varer fra Kina. I likhet med iPhone kjøper noen andre kjente selskaper ting fra Kina. Så hva er du bekymret for? Hvis du er klar, så fremskynd for å åpne markedet umiddelbart og dele fortjenesten din.

SINCERE TECH er en av topp 10 plastsprøytestøpefirmaer i Kina som tilbyr alt i en tjeneste over hele verden, disse tjenestene inkluderer produktutvikling og design, prototype, testing, PCB-design og lodding, mold / støpegodsdesign og manufacutring, massiv produksjon, overflatebehandling, sertifikat, montering, sluttkontroll og pakking, vi har manufacutring comapny og komplett varer montering facotry. Vi garanterer at du vil være 100% fornøyd med vår service og kvalitet.

Vi har et meget profesjonelt teknisk team som håndterer prosjektet ditt med stor omhu og lager den perfekte plastformer og deler for deg. Noen av våre kunder har flyttet formene til fabrikken vår for feilsøking siden deres nåværende plastformleverandør ikke er like profesjonell som oss. Vi kan sende deg noen av våre nåværende kunder for å verifisere vår service, kvalitet og pris.

Send oss en e-post på info@plasticmold.net for å få en pris. Vi vil aldri dele designet ditt med andre. Vi er villige til å signere en NDA for å beskytte prosjektet ditt.

2k-støping

Kort oppsummering av forskjellen mellom overstøping og 2k-støping

Mens injeksjon overstøping and 2K injection molding (also known as 2-shot injection moulding) share many similarities, they also have some key differences. See below for the difference between those two moulding processes.

Overstøping ved sprøytestøping involves the use of a standard single-nozzle injection machine to combine two distinct types of materials into a single solid product. The overmolding manufacturing process means moving the first part (substrate part) or metal inserts to the subsequent mould (over mugg) to create the final product. You can use this technology to add a soft-touch grip to a tool handle or to create a product with multiple colors or textures.

2K-sprøytestøping, also referred to as multi-shot injection molding, 2-shot injection molding, or dual-injection molding, involves using a specialized 2K injection machine to simultaneously inject two or three materials (colors) into the same mold. In fact, the 2K injection machine actually has two installed moulds. Unlike overmolding, the 2K moulding machine simultaneously injects both materials, fully bonding them together once the moulding process is complete. The 2k molding process, while complex, is characterized by its speed, efficiency, and high quality.

Compared to both manufacturing technologies, 2K injection tooling offers superior quality and production efficiency. However, due to the high cost of the 2K injection moulding machine, overstøping sometimes serves as a substitute. On the other hand, the cost of an over-molded part is higher than that of a 2K injection-moulded part. However, for low volumes of 2-color moulding parts, injection overmolding can utilize any standard injection-moulding machine to produce the overmoulded parts.

overstøping

Når du designer plastdeler i flere materialer eller to farger, er det avgjørende å velge riktig støpeprosess basert på detaljens design og produksjonsbehov. Både overstøping og 2K-sprøytestøping have their own advantages and disadvantages. Some of the injection moulded prodcuts can only be created with the overstøping process, while some of the injection-molded parts can only be made with the 2K injection molding process; this is depending on the plastic part geometry design.

If both moulding processes can produce the plastic parts, the 2K molding process will be the most effective for high-volume production.

Begge overstøping and 2K injection moulding can be used to create products with multiple materials or layers, but the key difference is that in overmolding, two materials are formed separately (preloading the substrate to the second mould), while in 2K injection molding, two materials are formed together in the same process (of course, a specialized machine is needed).

Hva er overmolding (overforming)?

Overmolding, eller over mugg is a manufacturing process that involves molding one plastic over another material to be merged to create a single end product. In plastic overmolding, two separate moulds are required: the substrate, which is the first tool, and the overmould, which is the second mould. Typically, the second mould is made of thermoplastic elastomer (TPE) material, but this is not always the case. If the substrate is machined metal or brass components, then we normally call this insert molding, and insert moulding only needs one mould (over mould) to finish the manufacturing process.

De vanligste materialene som brukes til plast overstøping are thermoplastic elastomer (TPE), rubber, or the same material as the substrate but in different colors. Today, we will primarily focus on the overstøpingsteknologi som benytter TPE-materialer, som er mye brukt i ulike bransjer. De stive substratene kan være laget av et bredt spekter av materialer, inkludert polyetylen (PE), polypropylen (PP), polykarbonat (PC), nylon (PA6 eller PA66), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), polymetylmetakrylat (PMMA), polystyren (PS), slagfast polystyren (HIPS), polyfenylenoksid (PPO), akrylonitrilbutadienstyren (ABS) eller andre spesialmaterialer som kan brukes som substrater.

Overstøping benytter sprøytestøpeprosessen til å injisere ett plastmateriale (Over-mold) over another material (substrate). The overmolding plastic material normally uses TPE, rubber, TPU, or the same material but in different colors. Overmoulded materials will make a strong bond with their substrates, ensuring long-term durability and optimal performance in their intended environments. The use of overmolding removes the need for adhesives when connecting thermoplastic elastomers (TPEs) to hard substrates. The overmolding teknikken forenkler støpeprosessen, senker kostnadene og gir større designfleksibilitet.

TPE-overstøping

Typer av overstøping

Types of overmolding include two-shot sequential overstøping, insert moulding, and multi-shot injection molding (2K and 3K injection moulding, or more).

Two-shot sequential overmolding

I to-skudds sekvensiell overstøping av plast ved sprøytestøping, the molding machine injects the first plastic resin into the first mold cavity (substrate mould); after the material cools and forms the first plastic shape, it then opens the tool. All of those molding processes are the same as the traditional injection moulding process.

Once the first substrates are completely finished and cooled, insert the substrate into the second mold (overmold), close the tool, and then inject the second material. The process is also the same as the traditional molding process; the difference is preloading the substrate into the cavity before the manufacturing process begins.

All of those moulding processes will be done with traditional injection machines.

Inert overstøping

Sett inn overstøping bruker forhåndsformede innsatser eller metallinnsatser som plasseres i formen før det andre materialet sprøytes inn; hvis innsatsene er av metall eller messing, kaller vi det metall innsatsstøping. This overmolding process, which we used a lot, for example, metal screw insert moulding and støping av filterinnsatsdenne typen overstøping bruker en tradisjonell sprøytestøpemaskin for å fortsette, som setter metallinnsatsene inn i formhulen i løpet av den enkelte sprøytestøpesyklusen.

Like the below picture is showing, the insert overstøping med metall inert. Denne typen overstøping krever bare én sprøytestøpeform, men hvis den første innsatsen er laget av en plastdel, trenger vi en ekstra støpeform for den første plastinnsatsdelen.

Multi-shot injection moulding or 2k injection molding

Multi-shot injection molding, sometimes called 2-shot injection moulding, is also a type of overmolding. This molding technology requires specialized injection moulding machines, which have two injection units. The injection barrels can be parallel or perpendicular to each other. There will be two injection moulds assembled in this machine; one injection tool makes the substrate, and the other one is for the overmolding process.

The moulding machine injects the first plastic resin into the first cavity, also known as the substrate mould. Once the material cools and forms the first plastic shape, it opens the tool. This process is identical to the traditional injection manufacturing process. Once the moulds are open, the movable half rotates 180° without ejecting the substrate. Next, it closes the molds and initiates the second injection, also known as the overmold.

Simultaneously, it injects the first shot. Once the second cavity completes its molding process, it opens the tools again and ejects the overmoulded product from the overmold. During this process, a new substrate is generated for the second cycle.

Dette er en fullstendig støpesyklus for 2k-sprøytestøpeprosessen.

overstøping

TPE overmoulding

TPE (termoplastisk elastomer) plastic materials are used a lot in the injection molding field, especially for the overmolded parts. In the overstøping market, over 80% of overmolded parts are made by TPE overstøping,

TPE Overforming is the injection moulding process where TPE (thermoplastic elastomer) is formed onto a rigid material (for example, PC, PA66, or ABS material) according to the specific requirement. The overmolded TPE will strongly bond with the first plastic and maintain its final use purpose. To prevent the TPE material from stripping off from the second material, material selection and part design are very important.

A TPE produsent av overstøping vil ta hensyn til alle relevante faktorer når de skal velge den optimale produksjonsmetoden for en sprøytestøpt plastdel, og velge mellom 2K-støping og overstøping. Kritiske faktorer inkluderer produksjonskapasitet, materialvalg, tilgjengelig utstyr og lønnskostnader.

Normalt vil overstøping process is the most popular choice when total production volumes are less than 50K. This number is only a reference and not a definitive one because it depends on the size and complexity of the part design. For higher volume production requirements (total volume over 200,000 units), a 2-shot injection moulding process will be a better option; of course, this is still dependent on the part design because some parts can only be made with an overmoulding process; for example, the below part can only be created with the overmolding process.

TPE-overstøping

I hver TPE overmoulding or 2K injection molding process, the number one issue is to achieve maximum adhesion between the TPE and the substrate. Some TPE overmoulding may have significantly different bond strengths between multi-shot and overmolding. Even if an excellent bond is produced with two-shot molding, the same material may have a low bond strength when using overstøping. For å lage ferdige produkter av høy kvalitet overmolding and 2K moulding products, a thorough understanding of TPEs, part design, engineering plastics, and the specifics of the moulding process is important.

Tips for valg av TPE-overformingsmaterialer

Som vi vet er det viktig å lage høy kvalitet TPE overstøpt product, both TPE and substrate materials are most important, the number one factor to define the quality of overmoulded part is how good the mergeration between two matreials, if the TPE is easy to strip off from the substrate then the material will be issues, below there are some tips for meterials selestion, following thsi tips you will find the best suitable material for overmoulded part.

Tykkelsen på den overstøpte TPE-delen

Designers frequently request the softest TPE. They don’t realize that a TPE’s soft durometer doesn’t provide much to “cushion” below a particular thickness (usually less than 0.1mm). Thinner TPE overmoulded part feel harder—the hardness impact depends on thickness. Multiple closely spaced ribs can produce the illusion of thickness without utilizing much material. Many kitchen utensil handle use this method.

Hardheten til TPE-plastmaterialet,

Det er en viss mykhet i TPE-materialet som du må velge når du lager TPE-overstøping, spesielt TPE tykkelsesløs, som er mer enn 0,5 mm. For å ha en god berøringsfølelse, kan det hende du må teste forskjellige typer TPE shore A-materiale, med mindre spesielle funksjonskrav, normalt bruker vi i markedet, vil variere fra TPE Shore A 40 til 60; hvis for lite, kan det eash å stripe av fra underlaget; hvis hardheten er for høy, kan det hende at berøringsfølelsen ikke er god nok.

Tips om valg av substratmateriale

Sammenlignet med TPE-materiale vil substratmaterialer være enklere å velge; de fleste materialer kan være substrater, inkludert nylon/PA (PA66 eller PA66 GF30, PA6 eller PA6 GF30-plast), polykarbonat (PC), akrylnitril-butadien-styren (ABS, PC/ABS, acetal (POM), PMMA osv. Det endelige valget av substratmateriale avhenger av det endelige formålet. Hvis du er usikker på hvilket materiale som er optimalt for dine overstøpte TPE-deler, kan du ta kontakt med oss, så gir vi deg noen anbefalinger.

Overflatefinish på substrat og TPE-overform

Overflatefinish på underlaget vil også påvirke vedheftet av TPE-gummi. Jo sterkere vedheft, desto mindre sannsynlig vil den stripe av, normalt vil det være god polering mellom fusjonsoverflaten mellom TPE og substrat, på TPE-hulromssiden, soemtime overflatefinish vil også påvirke TPE-overformen, en gang higi polering til TPE-hulromformen, vil TPE-overformingsdelen holde seg til hulromssiden, og legge til litt liten VDI-tekstur vil forbedre dette.

overstøping

Tips om design av TPE-overformingsdeler

Som tidligere nevnt spiller delutformingen en avgjørende rolle når det gjelder å skape en høykvalitets TPE-overstøping produkt. Generelt er utformingen av substratdelen lik den for andre deler av plastinnsprøytningsverktøy. For mer informasjon, se siden om design av plastdeler for sprøytestøping. But there are some factors on the merge area between the substrate and TPE overmoled area; there is no standard design for this area since different parts have different geometries, but there are some key points that you need to think about when you do the overmoled part design. Those factors will be:

Hvordan forsegle TPE-overmolding godt og forhindre blits når du gjør overmoling av delutformingen: 

TPE material easily exhibits flash (0.03 mm gap), and bondable TPE materials meet more stringent criteria than standard TPE polymers. The same holds true when designing parts. Unlike traditional part design, two-component part designs must account for shrinkage from two different thermoplastic materials. Both substrate and over-moulding have their own gate and runner systems, which must be tailored to the individual material properties used.

For å oppnå best mulig syklustid, substrat og overstøping veggtykkelsen bør være jevn. I de fleste overstøpningsapplikasjoner sikrer 1-3 mm veggtykkelse tilfredsstillende liming. Tykkere deler bør kjernes ut for å redusere krymping, vekt og syklustid. For å unngå tilbakefyllinger og gassfeller bør overgangene i veggtykkelse være gradvise. Legg til radius på de skarpe konene for å redusere stressproblemer. Unngå dype, utilgjengelige blindlommer eller ribber. Lange trekk bør ha en trekkvinkel på 3-5 grader for enkel avforming. I overstøpte blandinger kan dype underskjæringer utformes hvis det brukes en fremrykkende kjerne når formen åpnes, delen ikke har skarpe hjørner, og elastomeren bøyes under utstøting.

over mugg

Most TPE compounds have significant flow direction tool shrinkage and moderate cross-flow shrinkage. After ejection from the tool, the over-moulding compound may contract more than the substrate. This can stretch the substrate, usually in the overmolding material’s direction. This is especially true for long, thin parts or components with a low-modulus substrate or one thinner than the over mugg. Bruk substratmaterialer med høyere modul og avstivende ribber for å redusere dette. Tynnere belegg og overstøpninger med lavere hardhet kan hjelpe. Det kan også hjelpe å flytte porten for å påvirke TPE-strømmen.

Hvis du kan forbedre designet for å sikre en tettere binding mellom TPE-materialet og underlaget, for eksempel ved å øke tverrsnittsarealet, uten at det går ut over funksjonalitet eller utseende, vil det være en fordel. Nedenfor er et av eksemplene på designtips for overstøpte deler.

Tips om design av overstøpte deler

Unngå å designe for mange adskilte områder på TPE-overformingsdelda dette kan komplisere overmold produksjon og støpeprosess. Spesielt mange områder er designet til skillelinjeområdet; dette vil være vanskelig å løse blitsen helt når du designer den TPE overstøpte delen, og designer så enkelt som mulig, med mindre noe funksjonsformål.

TPE overstøpt

Tips for design av overform:

Når vi designer sprøytestøpeform for overstøping deler, den første formen (substratverktøyet) vil vi legge til krympingshastighet i henhold til plastkrympingshastighet, men for over mould (andre verktøy), vil vi ikke legge til noen shinakge rate på injeksjonen over mold.

Kostnad for overstøping

Basiskostnaden for en overstøping er ikke et fast tall som vil være det samme for alle applikasjoner. Den har en varierende verdi som kan ligge mellom 1 og 10 dollar.

Dette er et ekstremt bredt prisspenn. Den riktige verdien endres basert på flere komponenter som er involvert i overstøpingsprosessen. Disse faktorene som påvirker kostnaden er:

Utstyr for sprøytestøping

Den opprinnelige kostnaden for utstyr til sprøytestøping kan variere mye avhengig av bruksområde og type.

Det finnes småskala sprøytestøpeutstyr som bedrifter har i eget hus. Så finnes det store overstøpningsmaskiner som vanligvis brukes av tjenesteleverandører og i storskala produksjonsindustri med store produksjonsvolumer.

Profesjonell industri overstøping utstyr koster mellom $50 000 og $200 000. Det kan også påløpe fraktkostnader. Disse maskinene er ikke noe for amatører og hobbyister, da de krever faglærte operatører.

Overmold manufacturing costs

Mens overstøping utstyr er en engangsinvestering, noe som skaper over mugg according to each custom design is an additional cost, and each single product design will require a unique over mould. It is an expense for every different part produced. over mold manufacturing costs are one of the most vital cost factors for overmoulded parts.

This over mold cost can vary depending on the part design, part size, and quality required to create the moulds. Generally, three factors are employed for this objective, which are listed below:?

Designkompleksitet

Highly complex designs that requires complex overmold, this often include features like multiple cavities, intricate geometries, sliders, and lifters. These elements require advanced engineering, extended development time, and additional manufacturing cost, all of which increase overmolding tooling costs.

Delstørrelse

Over mold is the same as other injection moulds; a large size will require a large mouldbase and moulding machine, which will increase the over mold cost and unit moulded part cost.

Lønnskostnader

Over mold is normaly hard than normal mold, because it needs perfect mold fitting, specailly is TPE overmolded on the substrate, TPE is very easy to go flash, the skilled technicians are needed to monitor machines, perform quality checks, and mold fitting operations, which adds to labor costs,

Since the the overmolding typically involves manual or robotic pre-loading the substrates into the cavity, the molding cost will be much higher than traditional molding cost.

Waste cost

Material waste from sprues, runners, and rejected parts adds to costs. Overmolding will have more reject costs than traditional costs; if one part is rejected, that means the substrate is wasted as well. Employing hot runner systems can minimize waste by eliminating runners, but these systems come with higher initial investment costs.

Final summarize for the overmoulding cost

Hvis du er på utkikk etter overstøpt parts for your custom injection moulding parts, then you do not need to pay any cost on the injection molding equipment, because your supplier should have this, but you need to pay for the over mold cost, over-moulding process cost, materials cost, packing cost, and so on. If you want to know the price of your overstøping prosjekt, vennligst kontakt oss og vi vil gi deg et tilbud innen 24 timer.

støping av metallinnsats

Metal insert moulding

Hvordan redusere kostnadene ved overstøping

Overstøping er den foretrukne produksjonsprosessen på grunn av sin kostnadseffektivitet og pålitelighet.

While the process is affordable compared to its alternatives, you can further decrease the costs. For that objective, here are some points that you need to take into account:

Optimalisering av CAD-designet

En enkelt del kan tilnærmes via forskjellige CAD-design. Uansett er ikke alle designideer perfekte. Noen design for samme del kan føre til sløsing med tid og ressurser. Derfor er det viktig å forenkle delkompleksiteten ved hjelp av effektiv CAD-design for å sikre optimal ressursutnyttelse.

Redusere størrelsen på delene

Større deler er ikke alltid like gode deler. Når størrelsen på delene øker, øker også utgiftene til sprøytestøpeformene som trengs til delene. Hvis den samme prosessen kan oppnås ved å redusere størrelsen på delene, er det en god idé å velge det.

Resuing over muggsopp

Make full use of the over molds by reusing them for many applications. You cannot just use the same mold for the same part but also for similar parts as well, when you design similiar part you can even use interchangeable cavity and core to save the tooling cost.

Using DFM (Design for Manufacturing) Analysis

DFM står for design for produksjon. DFM innen overstøping handler om å produsere en del som oppfyller kundens mål og holder seg innenfor det budsjettet de har satt.

A thorough DFM analysis helps align the design with manufacturing capabilities, for examle, ensure the design meets functional requirements without unnecessary complexity, and use lower-cost thermoplastic elastomers (TPEs) compatible with the substrate. which can lower down costs​​. Go to design for produksjon siden for å få vite mer.

Reduce Cycle Times as Much as Possible

There is a direct correlation between reducing cycle times and improving operational efficiency and costs:
Optimised Cooling Channels: better cooling linee design in the mold can reduce the amount of time needed for cooling and increase the quality of the part, this is same to traditional mold.

Decrease the amount of material waste

Efficiency in the use of materials is a primary factor in cost reduction, for high volume products requrirement, use hot runners in order to reduce the amount of scrap material resulted from sprues and runners.
Incorporating regrind material while ensuring that its percentage does not damage the quality of the item is an important step in the recycling process.

Make sure perfect mold fitting can reduce the waste as well, use stable injection molding machine can reduce the waste cost.

over mugg

Begge overstøping og 2k sprøytestøping are very similar processes, sometime both moulding processes can work on the same part, but something can only be created with single overstøping eller 2K-sprøytestøpinger dette helt avhengig av delens design.

Fordeler med overstøping ved sprøytestøping

  1. Sammenlignet med 2K-sprøytestøping, overstøping is easier to make. You can use a normal injection machine to make two or three different colors in one molded part or two or three different materials in one end part.
  2. For noen små mengder tofargede støpeprosjekter trenger du ikke å invertere eller leie en 2K-sprøytestøpemaskin; ved hjelp av overstøpt prosessen er den beste og mest kostnadseffektive måten å oppfylle kundenes krav på.
  3. Det øker designmangfoldet og fremhever også sluttproduktet i mange materialsammensetninger.
  4. Med reduserte monteringskostnader er det færre sekundære aktiviteter eller prosesser som utføres på sluttproduktene. Dette reduserer arbeidskostnadene. Etter produksjonen påløper det heller ikke flere kostnader.
  5. Delene har en høy grad av stabilitet og konstitusjon, siden de blir til ett etter å ha blitt mekanisk sammenkoblet.
  6. Produkter overstøpt som bruker plast, har høy motstandskraft mot vibrasjoner og støt på grunn av at plastharpiksen har fått en perfekt struktur.
  7. The plastic moulded parts are more reliable because there is no bonding at the production stage.
  8. Sluttproduktene holder ønsket standard, som iøynefallende design og solide komponenter.

Ulempe med sprøytestøping fremfor formstøping

  1. Siden over listverk process involves moving the first substrate part to another over mold, the tolerance is not as good as in the 2K injection molding process.
  2. Produksjonskapasiteten er ikke like effektiv som 2K-sprøytestøping, ettersom det krever roboter eller manuelt arbeid for å sette substratet inn i det overstøpte verktøyet. Dette tar tid, og støpeparameteren er noen ganger ikke stabil, spesielt når to eller flere substrater er i ett verktøy. Dette fører til ytterligere problemer og høyere avfallsmengde, noe som resulterer i dobbelt så mye avfall (fra substratet og det overstøpte materialet).
  3. Med overstøpingsprosesser det færre tilgjengelige valg når det gjelder plastkompatibilitet. Noen materialer binder kanskje ikke godt sammen eller tåler ikke de høye temperaturene og trykket i sprøytestøpeprosessen.
  4. There are no secondary practices carried out on the end products of over-moulding. When the plastic material becomes cold, activities and adjustments come to a complete halt.
  5. In cases where products are scarce, it is expensive to run such an operation. Sincerely, you need someone to put the substrate into over-mold, so the cycle time and production cost are increased accordingly.
  6. Overstøpingsprosessen krever normalt to støpeformer, én for substratet og én for overstøpingen, så de opprinnelige verktøykostnadene blir høyere.
  7. Overstøping er en mer kompleks prosess enn tradisjonell sprøytestøping, og krever nøyaktig koordinering mellom de to injeksjonssystemene og riktig formdesign.
  8. Hvis det oppstår problemer med overstøpingsprosessen, kan det være vanskeligere å feilsøke og løse problemer med overstøping enn med tradisjonell sprøytestøping.

Hva er 2k-sprøytestøping (Two-shot moulding)?

To-skudds sprøytestøpingeller 2K-sprøytestøping, er en produksjonsprosess som brukes til å lage to farger eller materialer i én plast. Denne to-shot-støpingsteknologien blander to materialer eller to forskjellige materialfarger i én plastdel ved hjelp av en 2K-sprøytestøpemaskin.

Den kjemiske bindingsprosessen som er involvert i denne prosessen er veldig viktig fordi den er i stand til å kombinere to eller flere materialer til en del. Når du bruker 2K-sprøytestøpingsteknologiprosessen, vil materialvalg være en viktig faktor i suksessen til prosjektet eller ikke.

2k sprøytestøping

Fordeler med 2K-sprøytestøping 

2K-sprøytestøping gir en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonell sprøytestøping i ett materiale. Noen av disse fordelene er

Kostnadseffektivt

Den 2K injection molding process combines two compatible materials in a single machine cycle. It begins with the first material being injected into the primary mold. The moving half then rotates 360 degree, and close to eject the plastics for the second material to be overmolded in the secondary cavity. in the maintime the first injection is working synchronous.

The use of adhesives or further assembly is not necessary for this seamless technique, which guarantees the high quality bonding between the materials.

Because the method uses only one cycle instead of separate machine cycles, it costs less for any production run and needs fewer employees to make the end product while delivering more items per run. It also ensures a powerful bond between the materials without the need for additional assembly down the line.

Forbedret effektivitet

To-skudd støping permits multiple components to be created with one tool, decreasing the amount of labor required to run your parts and eliminating the need to join or weld components after the molding process.

Bedre kvalitet

Two-shot is carried out within one tool, permitting lower tolerances than overmolding processes, a high level of accuracy and repeatability, and reduced scrap rates.

Solve the part design issues

To-skudd støping gjør det mulig å lage komplekse formkonstruksjoner med ulike materialer for å oppnå funksjonalitet som ikke kan oppnås via etterstøpingsprosesser.

2-skudds sprøytestøping

Ulemper med 2K-sprøytestøping

2K-sprøytestøping har mange fordeler, men som alt annet har det sine fordeler og ulemper.

En ulempe med 2K-sprøytestøping er at formkostnadene er høyere enn tradisjonell injeksjonsform. fordi 2K injeksjonsverktøy krever to former, det første skuddet og det andre skuddet (det er derfor vi kaller det to-shot støping), og å lage 2K injeksjonsformer er vanskeligere enn å lage to separate tradisjonelle former fordi de to formene vil kjøre sammen i samme maskin (en to-shot injeksjonsstøpemaskin). så det trenger to former for å bytte over uten problemer.

I tillegg er 2K-sprøytestøping prosessen må bruke en 2K-sprøytemaskin, noe som også gjør maskinen mer kostbar og krever en spesiell teknisk operatør for å justere maskinen. Dette er også en høyere kostnad enn tradisjonelle sprøyteverktøy. Til syvende og sist får vi igjen 2K-sprøytestøping kostnadene ved å redusere arbeids- og monteringskostnadene, ettersom manuell påføring av for eksempel en tetning ikke lenger er nødvendig. Dette eliminerer et monteringstrinn.

En annen ulempe med 2K-sprøytestøping er at det vanskeliggjør resirkulering av plastartikler fordi det ofte er to forskjellige plasttyper som samles. Selv når plastene er "fra samme familie", vil kvaliteten på returstrømmene være svært lav, noe som gjør det vanskelig å gjenbruke plasten til en høystandardapplikasjon.

Hvordan velge overstøping og 2K-sprøytestøpingstjenester

You may have questions about when you need to use over moulding and when you should use the 2K injection molding process. Here are some simple suggestions:

  1. If the quantity of the overmolding or 2K molding part is only a few thousand or ten thousand, it is recommended to use the overmolding process instead of 2k moulding process as it can significantly reduce mold costs.
  2. If you require more than 500,000 parts, 2K injection molding is the most cost-effective manufacturing process. This is due to the high labor costs associated with overmolding and the high initial cost associated with 2K moulds, two-shot injection moulding machines, and related equipment.
  3. Overstøping er den eneste tilgjengelige metoden for noen deler, mens andre krever dobbel sprøytestøpeprosess. Dette avhenger av delens designstruktur. Hvis du er usikker, kan du sende dataene dine til info@plasticmold.net. Vi kan sjekke dette for deg og gi deg en pris som referanse.

Looking for over moulding or 2k injection molding service?

Sincere Tech er en av de beste sprøytestøpefirmaer i Kina. Hvis du er på utkikk etter overstøping, insert moulding, 2K-støpingeller andre tilpassede former, send oss din 3D-designtegning og dine krav; vi vil aldri dele dataene dine med noen andre. Vi er villige til å signere en NDA dokument for å garantere sikkerheten til prosjektet ditt.

We will offer you the most competitive price for high-quality overmoulded parts, 2K tooling and moulding, plastic tooling, and plastic parts for the long-term business relationship, and we will suggest the best injection manufacturing process for your products.

More than 18 years of experience providing plastic mold making and custom mold services in overmolding, 2K moulding, die casting, machining, and so on, plus 18 years of fluent technical English communication (technical English communication is very important to work with worldwide customers).

Små bestillinger godtas. Viktigste eksportmarkeder: Asia, Australia, Mellom- og Sør-Amerika, Øst-Europa, Nord-Amerika, Vest-Europa og resten av verden.